1 апреля 2007 — Инженеры проектировали простое, жизнеспособное и естественное углеродистое решение для конфискации имущества, используя морские водоросли. Команда в университете Огайо создала биореактор фотографии, который использует фотосинтез, чтобы вырастить морские водоросли, мимолетный углекислый газ по большим мембранам, помещенным вертикально, чтобы оставить свободное место. Углекислый газ, произведенный морскими водорослями, собран, распадаясь в окружающую воду. Морские водоросли могут быть собраны и превращены в biodiesel топливо и подачу для животных. Реактор с 1.25 миллионами квадратных метров экранов морских водорослей мог быть и бегущий к 2010.
См. также:
- Ботаника
- Агрессивные Разновидности
- Ископаемое топливо
- Органическая Химия
- Энергия и Окружающая среда
- Возобновляемый источник энергии
- Коралловое отбеливание
- Пищевая цепь
- Хлорофилл
- Фитопланктон
Эффекты глобального потепления могут быть замечены во всем мире, и много экспертов полагают, что это только собирается ухудшиться. Фактически, Америка - безусловно наибольший вкладчик к глобальному потеплению чем любая другая страна - выпуску четверти углекислого газа в мире - первичная причина глобального потепления. Но теперь инженеры нашли естественный способ устранить одного из худших вкладчиков к распаду нашей окружающей среды.
Что прибывает из электростанций, пробки и индустриальный смог заставляет наш озон исчезать, ледяные заглавные буквы, чтобы таять, и температуры, чтобы повыситься. В последнем международном сообщении говорится углекислый газ, ответственный за 60 процентов парниковых газов.
Теперь инженеры говорят, что простое, жизнеспособное и естественное решение может прибыть из морских водорослей. "Если этот вид технологии может быть развит, это может быть развернуто где-нибудь есть солнечный свет," говорит Дэвид Бэйлесс, профессор машиностроения в университете Огайо в Афинах, DBIS.
Bayless, с командой в университете Огайо, создал биореактор фотографии, который использует фотосинтез, чтобы вырастить морские водоросли точно так же, как завод поднял бы углекислый газ и, через энергию солнца, новообращённый это в кислород.
"Это передает углекислый газ по этим мембранам," говорит Бен Стюарт, университет Огайо экологический инженер, DBIS. "Эти мембраны - ткань точно так же как Ваша рубашка. Это - сотканный материал, и как проход углекислого газа ими, тот углекислый газ распадается в воду."
Тот углекислый газ сломан морскими водорослями. Азот и чистый кислород выпущены назад в атмосферу. Но захватить CO2, созданный от электростанции, морские водоросли должны были бы заполнить здание размер Wal-Mart.
"Размер этих вещей был бы огромен, приблизительно ценность акра места земли. И таким образом газы гриппа пробежали бы это огромное здание, и морские водоросли будут расти на приостановленных вертикальных поверхностях." Стюарт говорит.
Но что делает это экономически выгодным? Морские водоросли могут быть собраны и превращены в biodiesel топливо и подачу для животных.
Бэйлесс говорит, "Вы говорите об определенно отечественном топливе, взаимовыгодной вещи. Вы знаете, Вы берете потенциально очень отрицательную вещь в углеродистой эмиссии и превращаете это в топливо, которое мы можем использовать внутри страны." Он говорит, что полномасштабный реактор с 1.25 миллионами квадратных метров экранов морских водорослей мог быть и бегущий к 2010.
Уже есть некоторые испытательные услуги, работающие прямо сейчас - и как раз вовремя! За прошлые 50 лет почти удвоились американские выделения углекислого газа. Техас занимает место сначала в нации для самой высокой эмиссии... И только помните, как только углекислый газ выпущен в атмосферу, это остается там в течение приблизительно 100 лет.
Американский Геофизический Союз, американское Общество Микробиологии, и Оптическое Общество Америки поспособствовали информации, содержавшей в телевизионной части этого сообщения.
ФОН: исследователь в университете Огайо, Исследовательский центр Угля Огайо развил биореактор, который моет выделения углекислого газа от выхлопа ископаемого топлива с помощью любящих высокую температуру морских водорослей и гибридным солнечным освещением. Дэвид Бэйлесс полагает, что самый легкий способ устранить CO2 от электростанций на угольном топливе состоит в том, чтобы использовать естественный процесс фотосинтеза.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Бэйлесс проектировал коробку, упакованную распространением сине - зеленых водорослей на вертикальные экраны. Морские водоросли используют CO2 и воду от электростанции, чтобы вырастить новые морские водоросли, испуская кислород и водный пар в процессе. Организмы также поглощают компоненты кислотного дождя, такие как окись азота и окись серы. У построения осуществимого опытного образца была своя акция проблем. Например, была проблема ограниченного пространства - только не было возможно покрыть область приблизительно 100 000 акров с морскими водорослями. Таким образом Бэйлесс вместо этого поместил экраны сотканного волокна с морскими водорослями вертикально. Так как морские водоросли нуждаются в солнечном свете, чтобы процветать, он ввел гибридные солнечные огни, которые собирают солнечный свет с кривыми зеркалами и затем направляют его через реактор через оптические волокна.
И вместо того, чтобы пытаться генетически изменить любой вид морских водорослей, он нашел разновидность, которая естественно процветает в Хот-Спрингсе Йеллоустонского национального парка, и одинаково успевает в выхлопе электростанции. Остающаяся проблема, как избавиться от больших количеств морских водорослей, произведенных биореактором; один выбор состоит в том, чтобы собрать это и использовать это как биологически полученное топливо.
ВСЕ О МОРСКИХ ВОДОРОСЛЯХ: Морские водоросли - относительно простые организмы, которые захватили легкую энергию через фотосинтез и используют это, чтобы преобразовать неорганические вещества в органическое вещество. Фотосинтез - процесс производства сахара от солнечного света, углекислого газа и воды, с кислородом как ненужный продукт. Почти вся жизнь зависит от этого сложного биохимического процесса, который происходит наиболее классно на заводах, но также и на фитопланктоне, морских водорослях, и некоторых бактериях, среди других организмов. Они обычно находятся во влажных местах или массах воды. Они изменяются от одноклеточных форм до сложных форм, сделанных из многих ячеек, таких как гигантские водоросли, которые могут вырастить целых 65 метров в длине. Считается, что морские водоросли производят между 73 % для 87 % чистого глобального производства кислорода.
